Markenname:
Mellanox
Modellnummer:
MFS1S50-H010E
Mellanox® MFS1S50-HxxxE ist ein kostengünstiges, auf QSFP56 VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) basierendes aktives optisches Splitterkabel (AOC) mit 200 Gbit/s zu 2 x 100 Gbit/s, das für den Einsatz in 200 Gbit/s InfiniBand HDR (High Data Rate) Systemen konzipiert wurde.
Das MFS1S50-HxxxE Kabel ist konform mit SFF-8665 für die QSFP56 steckbare Lösung. Es bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200 Gbit/s-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 100 Gbit/s-Anschlüssen auf der anderen Seite, wie z. B. einem Switch und zwei Servern. Das Kabel verbindet Datensignale von jedem der 4 MMF (Multi Mode Fiber) Paare am einzelnen QSFP56-Ende mit den Doppelpaaren jedes der QSFP56-Multiport-Enden. Jedes QSFP56-Ende des Kabels umfasst einen EEPROM, der Produkt- und Statusüberwachungsinformationen liefert, die vom Host-System gelesen werden können.
Strenge Produktionstests gewährleisten die beste Inbetriebnahmeerfahrung, Leistung und Haltbarkeit.
Die einzigartigen hochwertigen aktiven Glasfaserkabellösungen von Mellanox’ bieten eine energieeffiziente Konnektivität für Rechenzentrum-Verbindungen. Sie ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten und einen reduzierten Strombedarf in den Rechenzentren.
NVIDIA® MFS1S50 ist ein kostengünstiges, auf QSFP56 VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) basierendes aktives optisches Splitterkabel (AOC) mit 200 Gbit/s zu 2 x 100 Gbit/s, das für den Einsatz in 200 Gbit/s InfiniBand (IB) HDR (High Data Rate) Systemen konzipiert wurde.
Das MFS1S50 Kabel ist konform mit SFF-8665 für die QSFP56 steckbare Lösung. Es bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200 Gbit/s-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 100 Gbit/s-Anschlüssen auf der anderen Seite, wie z. B. einem Switch und zwei Servern. Das Kabel verbindet Datensignale von jedem der 4 MMF (Multi Mode Fiber) Paare am einzelnen QSFP56-Ende mit den Doppelpaaren jedes der QSFP56-Multiport-Enden. Jedes QSFP56-Ende des Kabels umfasst einen EEPROM, der Produkt- und Statusüberwachungsinformationen liefert, die vom Host-System gelesen werden können.
Die einzigartigen hochwertigen Kabellösungen von NVIDIA bieten eine energieeffiziente Konnektivität für Rechenzentrum-Verbindungen. Sie ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten und einen reduzierten Strombedarf in den Rechenzentren.
Strenge Produktionstests gewährleisten die beste Inbetriebnahmeerfahrung, Leistung und Haltbarkeit.
Bestellinformationen
Bestellnummer
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Beschreibung
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MFS1S50-H003V | Aktives optisches NVIDIA-Kabel, 200 Gbit/s zu 2x100 Gbit/s IB HDR, QSFP56 zu 2xQSFP56, 3 m |
MFS1S50-H005V | Aktives optisches NVIDIA-Kabel, 200 Gbit/s zu 2x100 Gbit/s IB HDR, QSFP56 zu 2xQSFP56, 5 m |
MFS1S50-H010V | Aktives optisches NVIDIA-Kabel, 200 Gbit/s zu 2x100 Gbit/s IB HDR, QSFP56 zu 2xQSFP56, 10 m |
MFS1S50-H015V | Aktives optisches NVIDIA-Kabel, 200 Gbit/s zu 2x100 Gbit/s IB HDR, QSFP56 zu 2xQSFP56, 15 m |
MFS1S50-H020V | Aktives optisches NVIDIA-Kabel, 200 Gbit/s zu 2x100 Gbit/s IB HDR, QSFP56 zu 2xQSFP56, 20 m |
MFS1S50-H030V | Aktives optisches NVIDIA-Kabel, 200 Gbit/s zu 2x100 Gbit/s IB HDR, QSFP56 zu 2xQSFP56, 30 m |
Absolute Maximalwerte sind Werte, über denen eine Beschädigung des Geräts auftreten kann.
Ein dauerhafter Betrieb zwischen den Betriebsspezifikationen und den absoluten Maximalwerten ist nicht vorgesehen und kann zu einer dauerhaften Verschlechterung des Geräts führen.
Parameter
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Min
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Max
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Einheiten
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Versorgungsspannung | -0,3 | 3,6 | V |
Dateneingangsspannung | -0,3 | 3,465 | V |
Steuereingangsspannung | -0,3 | 4,0 | V |
Schwellenwert für Beschädigung | 3,4 | --- | dBm |
Diese Tabelle zeigt die Umweltspezifikationen für das Produkt.
Parameter
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Min
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Max
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Einheiten
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Lagertemperatur | -40 | 85 | °C |
Dieser Abschnitt zeigt den Wertebereich für den Normalbetrieb. Die Filterung der Stromversorgung der Host-Platine sollte gemäß den Empfehlungen der SFF-Committee-Spezifikation erfolgen.
Parameter
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Min
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Typ
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Max
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Einheiten
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Hinweise
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Versorgungsspannung (Vcc) | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V | --- |
Stromverbrauch 200 Gbit/s Ende | --- | 4,5 | 5,0 | W | --- |
Stromverbrauch 100 Gbit/s Ende | --- | 3,0 | 3,5 | W | --- |
Störfestigkeit der Stromversorgung (10 Hz – 10 MHz) | 66 | --- | --- | mVpp | --- |
Betriebsgehäusetemperatur | 0 | --- | 70 | °C | --- |
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | 5 | --- | 85 | % | --- |
Parameter (pro Lane)
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Min
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Typ
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Max
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Einheiten
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Signalisierungsrate | -100 ppm | 53,125 | +100 ppm | GBd |
Differenzielle Dateneingangsschwankung bei TP1a | TBD | --- | 900 | mVpp |
Differenzielle Datenausgangsschwankung bei TP4 | --- | --- | 900 | mVpp |
Nah-Ende ESMW | 0,265 | --- | --- | UI |
Nah-Ende-Ausgangs-Eye-Höhe | 70 | --- | --- | mVpp |
Ausgangs-Übergangszeit, 20 % bis 80 % | 9,5 | --- | --- | ps |
Hinweise:
Dieses Produkt ist mit ESD-Pegeln in typischen Rechenzentrumsbetriebsumgebungen kompatibel und gemäß den im Abschnitt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufgeführten Standards zertifiziert. Das Produkt wird mit Schutzkappen auf allen Anschlüssen geliefert, um es während des Transports zu schützen. Beim normalen Umgang und Betrieb von Hochgeschwindigkeitskabeln und optischen Transceivern ist ESD beim Einsetzen in den QSFP-Käfig des Servers/Switches von Bedeutung. Daher müssen die üblichen ESD-Handhabungsvorkehrungen beachtet werden. Dazu gehören die Verwendung von geerdeten Handgelenk-/Schuhbändern und ESD-Böden, wo immer ein Kabel/Transceiver entnommen/eingesetzt wird. Elektrostatische Entladungen an der Außenseite des Host-Gerätegehäuses nach der Installation unterliegen den ESD-Anforderungen auf Systemebene.
Der Transceiver kann durch Einwirkung von Stromstößen und Überspannungen beschädigt werden. Achten Sie darauf, die Exposition auf die in den absoluten Maximalwerten definierten Bedingungen zu beschränken. Beachten Sie die üblichen Handhabungsvorkehrungen für elektrostatisch empfindliche Geräte. Der Transceiver wird mit Staubkappen sowohl am elektrischen als auch am optischen Anschluss geliefert. Die Kappe am optischen Anschluss sollte immer angebracht sein, wenn kein Glasfaserkabel angeschlossen ist. Der optische Anschluss hat eine vertiefte Anschlussfläche, die freiliegt, wenn weder ein Kabel noch eine Kappe vorhanden ist.
Reinigen Sie vor dem Einsetzen des Glasfaserkabels den Kabelanschluss, um eine Kontamination zu verhindern. Die Staubkappe stellt sicher, dass die Optik sauber bleibt und keine zusätzliche Reinigung erforderlich ist. Im Falle einer Kontamination sollten Standard-Reinigungswerkzeuge und -methoden verwendet werden. Flüssigkeiten dürfen nicht aufgetragen werden.
Für Konfigurationen, die mit den AOCs getestet wurden, lesen Sie bitte den Qualifizierungsbericht auf Systemebene (SLP).
Das AOC unterstützt die Ratenauswahl, die durch Schreiben in die Register 0x57-0x58 gesteuert wird. Zwei Bits sind für jede Empfänger-Lane in Byte 0x57 (87dec, Rxn_Rate_Select) und zwei Bits für jede Sender-Lane in Byte 0x58 (88dec, Txn_Rate_Select) zugewiesen, um bis zu vier Bitraten anzugeben, wie in SFF-8636 Rev 2.9.2 Tabelle 6-5 XN_RATE_SELECT ENCODINGS definiert. Alle vier Lanes müssen denselben Ratenauswahlwert haben.
Die folgende Tabelle gibt die Rate für jede Ratenauswahleinstellung an.
Ratenauswahl-Codierungen
Ratenauswahlwert
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Betriebsrate (GBd)
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---|---|
01 | 10,31250 NRZ |
10 | 25,78125 NRZ |
11 | 26,56250 PAM4 |
Parameter |
Wert | Einheiten | |
---|---|---|---|
Durchmesser | 3 +/-0,2 | mm | |
Minimaler Biegeradius | 30 | mm | |
Längentoleranz | Länge < 5 m | +300 /-0 | mm |
5 m ≤ Länge < 50 m | +500 / -0 | ||
50 m ≤ Länge | +1000 /-0 | ||
Kabelfarbe | Aqua | --- |
Hochgeschwindigkeits-Verbindungen
Das jüngste rasante Wachstum des Datenverkehrs in Rechenzentren und des Cloud Computing hat zu enormen Zuwächsen im Machine-to-Machine-Verkehr geführt, was auf die rasche Einführung von Servervirtualisierung, softwaredefinierten Netzwerken (SDNs) und In-Cloud-Computing zurückzuführen ist. Hinzu kommen die massiven Bandbreitenanforderungen für die Vernetzung von Terabytes an Daten für das Training von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) auf GPU-Basis.
Dies führt zu massiven Anforderungen an Hochgeschwindigkeits- und Low-Latency-Netzwerke. Hochgeschwindigkeits-DAC- und AOC-Kabel sowie optische Transceiver-Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle in diesen modernen Rechenzentrumstechnologien.
Die NVIDIA® Mellanox® LinkX® Produktfamilie von Kabeln und Transceivern bietet die branchenweit umfassendste Palette an 10, 25, 40, 50, 100, 200 und 400 Gbit/s in Ethernet und EDR, HDR und NDR in InfiniBand-Produkten für Cloud-, HPC-, Web 2.0-, Enterprise-, Telekommunikations-, Speicher- und Anwendungen der künstlichen Intelligenz sowie Rechenzentren.
LinkX-Kabel und -Transceiver werden häufig verwendet, um Top-of-Rack-Switches nach unten mit Netzwerkadaptern in NVIDIA-GPUs und CPU-Servern und Speicher zu verbinden und/oder in Switch-to-Switch-Anwendungen in der gesamten Netzwerkinfrastruktur nach oben.
FAQ
Q1. Was können Sie bei uns kaufen?
A: Mellanox, Aruba, Rukus, Extreme Markenprodukte, einschließlich Switches, Netzwerkkarten, Kabel, Access
Point usw.
Q2. Wie sieht es mit dem Liefertermin aus?
A: Es dauert in der Regel 3-5 Werktage. Für bestimmte Modelle kontaktieren Sie uns bitte, um den Lagerbestand zu überprüfen. Am Ende,
gilt die tatsächliche Beratung. Wir werden unser Bestes tun, um so schnell wie möglich zu liefern.
Q3. Wie lauten Ihre Garantiebedingungen?
A: Wir gewähren 12 Monate Garantie.
Q4. Wie sieht es mit der Versandart aus?
A: Wir verwenden Fedex/DHL/UPS/TNT und andere Luftfrachtsendungen, Seefrachtsendungen sind ebenfalls möglich. Mit einem Wort,
wir könnten alle Sendungen durchführen, die Sie wünschen.
Q5. Kann ich einige Muster erhalten?
A: Ja, eine Musterbestellung ist für die Qualitätsprüfung und den Markttest verfügbar. Sie müssen nur die Musterkosten bezahlen
und die Expresskosten.
Q6. Was sind Ihre Kernstärken?
A: Erstauslieferung, Original- und Neuprodukte mit dem günstigen Preis und perfektem After-Sales.
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